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MoS2/g-C3N4复合催化剂的制备及CdSe量子点敏化产氢性能研究
引用本文:吴朝军,尹明彩,张尚青,孙艺萌,贾芳芳,樊耀亭.MoS2/g-C3N4复合催化剂的制备及CdSe量子点敏化产氢性能研究[J].材料导报,2017,31(Z1):158-163.
作者姓名:吴朝军  尹明彩  张尚青  孙艺萌  贾芳芳  樊耀亭
作者单位:郑州大学化学与分子工程学院, 郑州 450001,郑州大学化学与分子工程学院, 郑州 450001,郑州大学化学与分子工程学院, 郑州 450001,郑州大学化学与分子工程学院, 郑州 450001,郑州大学化学与分子工程学院, 郑州 450001,郑州大学化学与分子工程学院, 郑州 450001
基金项目:国家自然科学基金(21171147);郑州大学全国大学生创新创业训练计划(2015xjxm190)
摘    要:太阳能光催化分解水制氢被认为是从根本上解决能源与环境问题较为理想的途径之一。在以尿素为原料制得石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的基础之上,采用简单的低温溶液反应法将二硫化钼(MoS_2)与石墨相氮化碳(g-C_3N_4)复合得到复合催化剂MoS_2/g-C_3N_4,并利用透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、紫外-可见漫反射(DRS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和荧光光谱等对该复合光催化剂的组成、形貌和光物理性能进行了表征;进而以CdSe量子点为光敏剂,三乙醇胺(TEOA)为牺牲剂,构建了不含贵金属的三组分光催化产氢体系,并对体系pH值、CdSe量子点浓度等对产氢性能的影响进行了研究。结果表明:将MoS_2纳米颗粒负载到g-C_3N_4上可使g-C_3N_4的光催化产氢性能得到显著提高。当MoS_2负载量为7%(质量比)时,在最佳的条件下(pH=9.0,CdSe量子点的体积为25mL),最大产氢速率达到了141.74μmol·h-1,6h的产氢总量达到了212.61μmol。最后,结合荧光猝灭实验,推测了该体系的产氢机理。

关 键 词:光催化产氢  CdSe量子点敏化  MoS2/g-C3N4

Preparation of Composite Catalyst MoS2/g-C3N4 and Photocatalytic Hydrogen Production Sensitized by CdSe Quantum Dots
WU Chaojun,YIN Mingcai,ZHANG Shangqing,SUN Yimeng,JIA Fangfang and FAN Yaoting.Preparation of Composite Catalyst MoS2/g-C3N4 and Photocatalytic Hydrogen Production Sensitized by CdSe Quantum Dots[J].Materials Review,2017,31(Z1):158-163.
Authors:WU Chaojun  YIN Mingcai  ZHANG Shangqing  SUN Yimeng  JIA Fangfang and FAN Yaoting
Affiliation:College of Chemistry and Molecular Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001,College of Chemistry and Molecular Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001,College of Chemistry and Molecular Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001,College of Chemistry and Molecular Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001,College of Chemistry and Molecular Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001 and College of Chemistry and Molecular Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001
Abstract:
Keywords:photocatalytic hydrogen evolution  sensitization of CdSe quantum dots  MoS2/g-C3N4
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